AN-1516 APPLICATION NOTE DC-Coupled, Single-Ended to Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion, Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC
发布时间:
2018-07-31
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD8138; AD7357; MT-076; AD8628; AD8638; MT-036; MT-074; MT-075; MT-101; MT-031
该应用笔记详细阐述了利用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双通道14位SAR ADC实现直流耦合单端到差分转换的电路设计方案。文档深入探讨了将双极性输入信号转换为AD7357差分输入的具体方法,重点解析了差分放大器设计、阻抗匹配及电源要求等关键技术点,并针对电路布局与接地技术提供了指导,以确保系统达到最佳性能。基于该方案,Analog Devices(亚德诺)在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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AD9278八通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I/Q解调器
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AD813:单电源、低功耗、三通道视频放大器
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AD7352差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC
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你好,我现在使用ADI的全差分运放,AD8138,请问有合适的国产替换吗?带宽可以低一点。
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应用/方案
AN-1500应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本文档介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双通道、3 MSPS、12位SAR模数转换器(ADC)进行直流耦合、单端到差分转换的电路。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低阻抗,确保AD7352的最大性能。文章详细描述了电路的工作原理、设计参数以及注意事项,包括阻抗匹配、电源电压限制、PCB布局等。
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AN-1501应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本资料介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS, 12位SAR ADC实现直流耦合、单端到差分转换的电路设计。该设计确保了AD7356的最佳性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗。电路描述了如何使用AD8138作为单端到差分放大器,并提供了共模电平移位功能。此外,还讨论了电路的增益设置、电源电压要求、布局和接地技术。
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AN-1506应用说明使用AD8022高速运算放大器的差分和单端配置的AD7265 12位3通道SAR ADC
本文档为AN-1506应用笔记,主要介绍了AD7265 12位3通道SAR ADC在差分和单端配置中的应用,并详细阐述了使用AD8022高速运算放大器进行信号缓冲和转换的电路设计和优势。内容包括AD8022的优化特性、电路描述、电路配置、以及与AD7265的配合使用等。
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AN-1526应用说明AD7625 16位6MSPS脉冲星ADC的高速、高精度差分交流耦合驱动电路
本应用笔记提供了一种驱动AC耦合差分输入信号至AD7625 16位、6 MSPS PulSAR差分模数转换器(ADC)的方法。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低失真来确保AD7625的最大性能。它使用来自AD7625的缓冲共模电压(VCM)输出电压来设置每个放大器的共模电平。电路描述了信号源必须缓冲以驱动AD7625开关电容前端并保持低失真的原因。每个输入上使用的ADA4899-1提供所需的驱动、失真和建立时间,以最大化AD7625的性能。
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使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC的直流耦合、单端到差分转换
本资料介绍了使用AD7357差分输入、双通道、4.2 MSPS、14位SAR ADC和AD8138低失真差分ADC驱动器进行直流耦合、单端到差分转换的电路设计。该电路确保了AD7357的最佳性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗。资料详细描述了电路的原理和设计,包括AD8138作为单端到差分放大器的应用,以及如何通过调整电阻值来平衡输入阻抗。此外,还讨论了电路的布局和设计注意事项,以及如何使用OP177作为参考缓冲器。
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ADI正电子发射断层扫描(PET)解决方案
本文介绍了正电子发射断层扫描(PET)系统的理论、典型架构以及设计考虑和主要挑战。文章详细阐述了PET系统的工作原理,包括信号检测、处理、巧合处理、响应线(LOR)存储和图像重建等环节。同时,文章还讨论了在设计PET系统时需要考虑的关键因素,如时序、速度、噪声、驱动能力和过载恢复等。ADI公司提供了全面的解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理和电源管理产品,以优化图像质量并降低功耗和成本。此外,文章还介绍了ADI为PET系统提供的主要产品及其特点。
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ADI正电子发射断层扫描(PET)解决方案
本文介绍了ADI公司提供的正电子发射断层扫描(PET)解决方案,包括PET系统原理、典型架构、设计考虑因素和主要挑战。文章详细阐述了PET系统的信号检测和处理、一致性处理、响应线存储器和图像重建等关键组成部分。同时,ADI公司针对PET系统提供的整体解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理和电源管理等方面的产品和技术支持。
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ADI医疗X射线成像解决方案
本文介绍了医疗X射线成像技术的原理和典型架构,重点阐述了数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)的工作原理。文章详细描述了DR和CT探测器的设计考虑因素和主要挑战,包括低功耗、低噪声、线性度和速度等。ADI公司提供了针对DR和CT的全面解决方案,包括模拟数据采集系统、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案,旨在提高图像质量、降低功耗和成本。此外,文章还提供了ADI的评估板、仿真工具和应用专业知识,以支持客户的设计和开发工作。
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ADI公司医疗X射线成像解决方案
本文介绍了医疗X射线成像技术,包括DR和CT两种主要方式的工作原理和典型架构。详细阐述了X射线成像检查的目的、成像原理、典型架构以及DR和CT检测器的组成。同时,文章重点介绍了ADI公司提供的医疗X射线成像解决方案,包括模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案,旨在提高图像质量并降低功耗和成本。
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AN-1505应用说明在单端工业级信号应用中使用AD7328 8通道ADC
本文档介绍了如何使用AD7328 8通道ADC处理单端工业级信号。AD7328是一款12位ADC,支持1 MSPS的吞吐率。文章详细描述了电路设计,包括选择运算放大器和参考电压源,以及如何将单端信号转换为差分信号以供ADC输入。此外,还讨论了AD7328的软件可编程输入范围和参考电压配置,以及电路布局和去耦技术的重要性。
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AN-1504应用说明使用AD8352作为高速ADC的低失真差分射频/中频前端
本文介绍了如何使用AD8352超低失真差分射频/中频放大器作为高速模数转换器(ADC)的前端驱动器。文章详细描述了两种电路配置:差分输入和单端输入,并提供了相应的性能分析。差分输入配置适用于50Ω射频/中频源,而单端输入配置则提供了类似差分驱动的带宽和三阶互调性能。文章还讨论了电路布局、去耦技术以及与AD9445 ADC的兼容性。
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AN-1520应用说明使用ADA4851-1放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器
本文介绍了一种低成本、低功耗的单极性差分视频接收器电路,该电路采用ADA4851-1放大器和ADV7180视频解码器。该电路能有效消除来自视频信号的共模噪声和相位噪声,适用于汽车信息娱乐和视觉安全系统。电路描述了ADA4851-1的配置和功能,以及如何通过电阻匹配提高共模抑制比(CMR)。此外,还讨论了电路设计中的关键考虑因素,如直流偏移、输入阻抗和缓冲功能。最后,介绍了ADV7180视频解码器的功能和性能。
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利用低失真差分 ADC 驱动器 AD8138 和双通道、4.2 MSPS、 14 位 SAR ADC AD7357 实现直流耦合、单端转差分转换
本文介绍了利用ADI公司产品AD7357和AD8138设计的直流耦合、单端转差分转换电路。该电路适用于4.2 MSPS、14位SAR型ADC AD7357的双极性输入信号,通过AD8138实现单端转差分放大,确保AD7357的最高性能。文章详细描述了电路设计、工作原理、性能参数以及注意事项。
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AN-1528应用说明使用AD7150电容-数字转换器进行接近感测应用
本文档介绍了使用AD7150电容数字转换器(CDC)进行近距离传感应用的电路功能与优势。AD7150 CDC测量两个电极之间的电容,并将测量结果与阈值值进行比较,该阈值值可以是固定的或由片上自适应阈值算法引擎动态调整。当输入电容发生变化时,例如手的存在,输出标志被设置以指示已超过阈值,表示近距离。该片上自适应阈值算法引擎还使AD7150能够适应传感电容的缓慢变化,例如由湿度或温度等环境变化引起,而不会失去近距离传感的能力。电路描述了使用AD7150的独立操作近距离传感应用,需要非常少的外围组件,包括电源电压、滤波和上拉电阻。此外,还讨论了电路的变体、EMC性能和与微控制器的接口。
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AN-1525应用说明使用16位AD5541/AD5542电压输出DAC、ADR421参考和AD8628自动调零运算放大器进行高精度数模转换
本文介绍了使用AD5542电压输出DAC、ADR421电压基准和AD8628自动零漂移运算放大器作为参考缓冲器的电路配置。该电路实现了高精度、低功耗、电压输出的数字至模拟转换。AD5542可工作在带缓冲或无缓冲模式下。电路采用AD8628作为参考缓冲器,具有低成本、高精度和低噪声的特点,适用于需要最小化误差源的应用。文章详细讨论了电路的工作原理、性能指标和设计注意事项。
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斩波还是自稳零:是个问题
本文探讨了自稳零型放大器和斩波型放大器的技术特点和应用。自稳零型放大器通过动态校正失调电压和噪声密度,适用于低噪声、无开关毛刺、宽带宽应用。斩波型放大器则适用于低功耗、低频应用。两种技术结合可提高带宽和降低噪声。文章还分析了零漂移放大器的应用问题,如电荷注入、时钟馈通、交调失真和过载恢复时间,并提供了相应的解决方案。
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低失真差分ADC驱动器
AD8138是一款低失真差分ADC驱动器,具有易于使用、单端至差分转换、可调输出共模电压、外部可调增益等特性。该器件适用于中频和基带信号链中的增益模块,具有良好的失调和动态性能,适用于各种信号处理与数据采集应用。AD8138提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
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视频分配系统用放大器
本文主要介绍了视频分配系统中的放大器。内容包括放大器的技术规格、应用场景以及推荐的销售策略。文中提到了放大器的关键参数,如电压、频率响应等,并提供了进一步了解相关产品的网站链接。
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采用+12 V至±5 V电源的精密、16位双极性输出电压源
本文档提供了一种基于AD5668 16位电压输出DAC的电路设计,包括AD8638电压源和SPI接口、ADP2300开关稳压器以及REF192基准电压源。该电路设计旨在解决单+12V供电轨系统中常见的电压问题,提供精密、16位、±2.5V低漂移双极性电压输出。文档中还包含了电路的原理图、布局文件、物料清单以及评估和测试设备的详细信息。
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DAC接口基本原理
本文详细介绍了DAC接口的基本原理,包括基准电压源、模拟输出、数字输入和时钟驱动器等方面。文章强调了基准电压源精度对DAC性能的影响,并介绍了如何匹配基准电压源和数据转换器。此外,还讨论了不同类型的DAC基准电压源配置、去耦电容的使用、模拟输出阻抗、数据输入结构以及时钟抖动对DAC性能的影响。文章还提供了相关设计工具和参考资料,以帮助读者更好地理解和应用DAC技术。
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最低噪声零漂放大器具有5.6nv/√Hz电压噪声密度
本文介绍了低噪声零漂移放大器,特别是Analog Devices的ADA4528-1型号。文章讨论了零漂移放大器在信号调节中的应用,比较了自动零位和斩波技术,并详细分析了ADA4528-1的架构和噪声特性。文章还探讨了1/f噪声的影响,以及如何通过斩波技术消除这种噪声。此外,文章还提供了ADA4528-1作为仪表放大器的应用实例,并总结了其主要特性和优势。
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最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/ Hz电压噪声密度
本文介绍了ADI公司推出的ADA4528-1斩波放大器,该放大器具有超低失调电压和漂移、高开环增益、高共模抑制和高电源抑制的特性。文章详细阐述了ADA4528-1的设计架构、噪声特性、电压纹波以及作为仪表放大器的应用。此外,还比较了ADA4528-1与其他零漂移放大器的性能,并提供了相关的设计建议。
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评估板用户指南UG-130差分放大器8引线SOIC和MSOP封装评估板
本资料为Analog Devices公司生产的差分放大器评估板用户指南。指南详细介绍了该评估板的硬件设计、功能特点、使用方法以及相关注意事项。评估板具有灵活的板布局,可容纳多种电路配置,包括传统四电阻电路、具有两个不同反馈环的电路、具有输入和输出变压器的电路、滤波器等。该评估板适用于AD8131/AD8132/AD8138/AD8139等器件,并提供了详细的电路图、元件清单和订购信息。
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助力客户迈向5G未来——ADI公司为Rohde&Schwarz两款新产品提供支持
随着5G技术的到来,测试与测量行业面临重大挑战,需要更高性能的测试设备。Rohde & Schwarz与ADI公司合作,开发了R&S®SMW200A矢量信号发生器和R&S®FSW信号与频谱分析仪,以应对5G挑战。这些设备采用ADI公司的数据转换器和RF器件,实现低本底噪声的高频测试,满足下一代5G设备的测试需求。
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新数据,新见解10BASE-T1L连接边缘传感器改善结果
10BASE-T1L技术是一种单对以太网(SPE)媒体标准,提供10兆比特每秒的通信,支持在单对双绞线电缆上传输数据和电力,最大传输距离可达1公里。该技术通过延长以太网连接距离,使远程边缘节点能够实现新的数据流和测量,为过程控制和建筑自动化等领域带来新的见解和效率提升。此外,10BASE-T1L技术支持在危险环境中使用,并能够提供高达60瓦的电力,从而扩展工业物联网(IIoT)的应用范围。
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ADuCM3027/ADuCM3029超低功耗微控制器产品亮点
Analog Devices推出的ADuCM3027和ADuCM3029是两款超低功耗微控制器,专为物联网应用设计,具有低功耗、高安全性和强大的数据处理能力。它们支持多种接口和功能,包括ADC、数字外设、安全加密加速器和多种存储选项。这些微控制器适用于智能健康、智能建筑、智能农业、智能城市、智能工厂和智能能源等物联网应用。
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使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC的直流耦合单端差分转换
本文档介绍了一种使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双通道、3 MSPS、12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换的电路。该电路旨在确保AD7352的最大性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗来实现。文章详细描述了电路的工作原理、设计考虑以及关键组件的功能。
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